• 寧德時(shí)代麒麟電池來(lái)了!即將發(fā)布:比特斯拉4680多裝13%電量

    據(jù)觀察者網(wǎng)報(bào)道,寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱16日在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)——“云上宜賓”高端對(duì)話活動(dòng)上表示,即將發(fā)布CTP(高效成組)3.0電池,即麒麟電池。 他介紹,麒麟電池在兩塊電芯的中間加水冷鈑,使相鄰兩塊電芯的熱傳導(dǎo)降低,不會(huì)出現(xiàn)熱失控; 其二,可滿足高壓快充,4C充電不是難事,明年即可在市場(chǎng)上看到; 第三,可極大提高電池壽命,因?yàn)樗溻k具有緩沖作用; 第四,比能量提高,麒麟電池可提高利用空間,磷酸鐵鋰系統(tǒng)能量密度160wh/kg,三元高鎳可達(dá)250wh/kg,較4680電池多裝13%的電…

  • MXene/石墨烯氣凝膠支架!實(shí)現(xiàn)可折疊的穩(wěn)定鋅負(fù)極

    具有高比容量(5855 mAh cm-3)和低還原電位(-0.762 V vs標(biāo)準(zhǔn)氫電極)的水系鋅離子電池(AZIBs)在各種電池系統(tǒng)中引起了極大的興趣。更重要的是,在水系電解液中,鋅金屬負(fù)極比其他金屬負(fù)極(如堿金屬、鎂、鋁等)可獲得更多的平衡動(dòng)力學(xué)。 然而,即使在弱酸性電解液中,鋅金屬負(fù)極仍然存在嚴(yán)重的析氫、鈍化反應(yīng)和不受控制的枝晶,從而無(wú)法原位形成固態(tài)電解質(zhì)界面。因此,其面臨庫(kù)侖效率(CE)低,循環(huán)壽命短等問(wèn)題。3D主體可以有效地減緩鋅金屬負(fù)極的枝晶生長(zhǎng)。然而,使用3D基體增加的電極/電解質(zhì)…

    行業(yè)動(dòng)態(tài) 2021年10月25日
  • 新能源電池包熱失控防護(hù)方式探究?

    作為新能源電動(dòng)汽車(chē)的核心零部件,電池安全尤為重要,電池失火以及熱失控蔓延將會(huì)嚴(yán)重影響乘車(chē)人的安全。因此,降低電池起火風(fēng)險(xiǎn)以及電池包熱失控阻隔防護(hù),在新能源汽車(chē)安全中尤為重要。 為了提高電池系統(tǒng)的安全性能,企業(yè)和高校紛紛在電池包熱失控防護(hù)方面做了大量的研究,并提出多種阻隔防護(hù)措施。張少禹等人以NCM811型電池為研究載體,通過(guò)試驗(yàn)的方法對(duì)比了不同阻隔材料、阻隔厚度及阻隔層數(shù)對(duì)熱失控阻隔效果的影響;ChenJie等人針對(duì)冷卻與熱失控一體化的阻隔方案,確定了一種阻隔方案同時(shí)滿足熱失控蔓延和電池模組冷卻…

    其他 2021年7月25日
  • 新能源電動(dòng)汽車(chē)電池解決方案可以完全避免成都某小區(qū)電動(dòng)車(chē)電梯起火案例

    新能源電動(dòng)汽車(chē)電池一直是新能源行業(yè)乃至汽車(chē)、機(jī)器人、手機(jī)等行業(yè)一大頭疼點(diǎn),大部分新能源汽車(chē)礙于沒(méi)有電池解決方案導(dǎo)致各種起火案例,這不成都來(lái)了一個(gè)活生生的案例么? 2021年5月10日,晚上19:34分,根據(jù)監(jiān)控的時(shí)間(很多小區(qū)監(jiān)控錄像時(shí)間未必準(zhǔn),只能大致估算)。 視頻如下: 大家可以看到這個(gè)時(shí)間,幾乎可以用秒數(shù)來(lái)計(jì)算,上圖是32秒,接下來(lái)是33秒,大家可以看到,電梯門(mén)開(kāi)始關(guān)起來(lái)了。 不知道大家注意到?jīng)]有,最里面還有一個(gè)懷抱嬰兒的阿姨,這也是最慘的地方。然后就是34秒,大家注意我們?nèi)Τ鰜?lái)的3個(gè)人都…

    公司新聞 2021年5月11日
  • 新能源汽車(chē)電池防火等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)

    隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)可度越來(lái)越高,保有量越來(lái)越大,也催生出很多問(wèn)題。在新能源汽車(chē)保有量快速增漲的同時(shí),新能源汽車(chē)安全事故引發(fā)了人們的擔(dān)憂,新能汽車(chē)發(fā)生燃燒事故主要有以下四種情況:充電過(guò)程中燃燒;電池行駛或放置過(guò)程中燃燒、碰撞引發(fā)燃燒;涉水引發(fā)燃燒,而在充電過(guò)程中或充電結(jié)束后產(chǎn)生燃燒的情況最多。 電動(dòng)汽車(chē)充電樁建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 電動(dòng)汽車(chē)在充電過(guò)程中發(fā)生火災(zāi),將會(huì)產(chǎn)生大量可燃、有毒煙氣,消防救援十分困難,因此根據(jù)《電動(dòng)汽車(chē)分散充電設(shè)施工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T51313-2018)…

    其他 2021年2月15日
  • 同時(shí)提高熱導(dǎo)率和離子電導(dǎo)率!《AFM》:直接墨寫(xiě)打印助力高效穩(wěn)定鋰離子聚電解質(zhì)

    近20年來(lái),鋰離子電池憑借其高功率密度、長(zhǎng)壽命、低自放電等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)在電動(dòng)汽車(chē)和可移動(dòng)電子設(shè)備等領(lǐng)域獲得了大量應(yīng)用,但安全性始終是鋰離子電池面臨的最大挑戰(zhàn),在使用中局部熱點(diǎn)(Local heat spots)的形成將造成嚴(yán)重的熱泄露和安全事故。通常認(rèn)為利用聚合物固態(tài)電解質(zhì)替換液態(tài)電解質(zhì)是保證安全的有效手段,但聚合物電解質(zhì)較低的導(dǎo)熱率也會(huì)使其形成局部熱點(diǎn),造成內(nèi)部短路。因此在提高聚電解質(zhì)離子電導(dǎo)率的同時(shí),如果能夠提高聚合物電解質(zhì)的熱導(dǎo)率,將會(huì)大大提高電池的性能和使用壽命。 來(lái)自美國(guó)伊利諾伊大學(xué)機(jī)械…

    行業(yè)動(dòng)態(tài) 2020年10月21日
  • 《Science》主編回應(yīng)中國(guó)燃料電池研究“造假”:發(fā)函重點(diǎn)關(guān)注,之前撤稿率100%

    Science一則“Editorial expression of concern”,震動(dòng)中國(guó)學(xué)術(shù)圈。 東南大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)團(tuán)隊(duì)此前登上Science的研究,在被舉報(bào)質(zhì)疑存在學(xué)術(shù)不端行為——文章的多處圖片與先前發(fā)表的文章高度相似后,現(xiàn)在由Science官方作出回應(yīng)。 而“Editorial expression of concern”,編輯重點(diǎn)關(guān)注,不是小事。 學(xué)術(shù)公眾號(hào)iNature說(shuō):根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),“撤稿率幾乎達(dá)到了100%,幾乎不會(huì)有任何意外”! 而一旦撤稿,就是中國(guó)首次被撤稿…

  • 柔性電子之父,三院院士John A. Rogers教授近三年重要成果集錦

    John A. Rogers教授是國(guó)際著名材料學(xué)家、物理學(xué)家及化學(xué)家,現(xiàn)為美國(guó)國(guó)家科學(xué)院、美國(guó)國(guó)家工程院、美國(guó)藝術(shù)與科學(xué)學(xué)院三院院士。John A. Rogers教授的主要研究方向?yàn)榉浅R?guī)電子器件材料及制造。近十年來(lái)在仿生電子器件的設(shè)計(jì)與制造、可穿戴生物醫(yī)學(xué)電子器件等領(lǐng)域始終走在最前端,取得眾多研究成果,成為業(yè)界領(lǐng)軍人物。作為全球柔性電子技術(shù)研究的開(kāi)創(chuàng)性領(lǐng)軍人物,John A. Rogers教授開(kāi)創(chuàng)的柔性電子技術(shù)研究開(kāi)啟了傳統(tǒng)硬質(zhì)無(wú)機(jī)電子技術(shù)產(chǎn)業(yè)從”硬”到”柔”的跨越,對(duì)…

  • 可逆交聯(lián)聚合物用于高性能可回收鋰硫電池粘結(jié)劑

    隨著各種環(huán)境和能源危機(jī)的日益嚴(yán)重,汽車(chē)行業(yè)目前正經(jīng)歷著一場(chǎng)由燃油驅(qū)動(dòng)向電驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變的變革。在這一變革中,先進(jìn)電池技術(shù)的發(fā)展是更多更合理的利用可再生能源的關(guān)鍵。而且,大量電池的使用將不可避免的帶來(lái)另一個(gè)不可忽視的環(huán)境問(wèn)題:即大量廢舊電池的回收處理。所以將電池材料的可持續(xù)發(fā)展納入到新一代電池的研究開(kāi)發(fā)中是非常有必要的。 由于硫元素具有自然界豐度高,價(jià)格便宜,且鋰硫電池與傳統(tǒng)鋰離子電池相比具有很高的比容量和能量密度,使其非常有望成為下一代鋰離子電池正極材料。然而,鋰硫電池的實(shí)際應(yīng)用仍然受制于很多問(wèn)題, …

  • 僅半年13篇Science/Nature,看這個(gè)“明星”材料如何獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷

    近年來(lái),由于鈣鈦礦具有帶隙高度可調(diào)、吸收系數(shù)高和載流子壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)吸引了很多科學(xué)研究者們的興趣,并取得了巨大成就,特別是鈣鈦礦太陽(yáng)能電池方面。鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的功率轉(zhuǎn)換效率從2009年的3.8%暴增至目前的29%以上。下面我們列舉了2020年到目前為止,Science和Nature上關(guān)于鈣鈦礦及鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的里程碑式突破。 1.?1月9日《Nature》:鹵化物鈣鈦礦的應(yīng)變工程和外延穩(wěn)定 應(yīng)變工程是提高半導(dǎo)體器件性能的強(qiáng)大工具,鹵化物鈣鈦礦由于非凡的電子和光電特性,在器件應(yīng)用中顯示出巨大的前…

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